西松建設技報
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- きよはる いちぬの
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1 Commercialization of LED used Plant Factory * 大嶋泰平 Taihei Ooshima *** 山口哲司 Tetsuji Yamaguchi ** 萩谷宏三 Kozo Hagiya *** 遠藤隆之 Takayuki Endo 要 約 当社は玉川大学と産学連携し, 植物工場 を用いた新たなビジネスモデルの構築を進めている. 植物工場は, 野菜を中心とした作物を施設内で光や温湿度, 二酸化炭素濃度, 培養液などの環境条件を人工的に制御して季節, 場所に関係なく安定生産するシステムである. 加えて栽培する光源に LED を用いることで味や食感および栄養成分をコントロールすることが可能となる. 当社の植物工場事業参入に至る経緯と完全人工光型植物工場の特徴, さらに今後の植物工場事業の方針について報告する. 目次 1. はじめに 2. 植物工場について 3. 当社の完全人工光型植物工場の特徴 4. 植物工場事業の方針 5. おわりに 1. はじめに 2010 年 10 月, 当社は玉川大学の研究成果である ダイレクト冷却式ハイパワー LED ( 渡邊博之教授開発 ) を適用した野菜生産を通した社会貢献事業をスタートさせた. 当時, 野菜に含まれる農薬や気候変動による野菜類の供給不足などが社会問題となっていた. そこで当社は建設業として安全安心な社会環境創りに加え, この ダイレクト冷却式ハイパワー LED と自社技術である 省エネ型クリーンルーム構築技術 をはじめとした FA 技術 を適用した植物工場事業に進出することとした 年 4 月に植物工場の企画設計を開始し,2013 年 2 月から 3 種類のレタスの市場販売に至った. * ** *** 技術研究所地球環境グループ株式会社サイテックファーム 新規事業推進部 2. 植物工場についてわが国の従来型農業は, 勘と経験に頼った職人要素が強い分野であり, 加えて後継者不足の問題を抱えている. 近年, その代替技術として植物工場が注目されている. これは, 閉鎖空間内で光や温湿度, 二酸化炭素濃度, 培養液などの環境条件を人工的に制御して, 季節, 場所に関係なく野菜を中心とした作物を安定生産するシステムである. 気候に左右されないため, 栽培技術を標準化することができ, 農業未経験者でも生産可能である. そのため植物工場は農業の活性化および新規農業事業者参入といった, 新しい農業ビジネスモデルの創出を促す可能性をもっている. 2 1 植物工場の種類植物工場には主に 2 種類ありその違いは栽培光源にある. その特徴を以下に述べる. 1 太陽光利用型植物工場 ( 写真 1) 太陽光を主体に利用し, 気候によって人工光を照射するシステムであり, 天候により収量の変動はあるものの, 葉菜類から果菜類まで幅広い作物が生産可能といった特徴を持つ. 2 完全人工光型植物工場 ( 写真 2) 栽培する光源に完全に人工光を用いるシステムであり, 葉菜類を中心に天候に左右されず狭い土地で大量に生産することが出来る特徴を持つ. その中でも, 栽培環境条件を好適に制御することで成 1
2 長速度を高め 且つ安定的に植物生産が可能な完全人工 光型植物工場に期待が寄せられている 2 2 人工光による植物栽培 植物の生育には以下に示す ⑥の環境要素が重要で あり 完全人工光型植物工場はこれらの要素を人工的に 制御し 植物の安定栽培を行うことが可能となる 栽培光 照射波長 照射量 照射時間 温湿度 ③ 養分 窒素 燐酸 加里など ④ 生菌数 ⑤ CO2 量 ⑥ 風速 写真 1 太陽光併用型植物工場 農林水産省 HP から引用 写真 2 完全人工光型植物工場 農林水産省 HP から引用 現段階の完全人工光型植物工場では 養液栽培が可能 で 且つ栽培周期が短いものが栽培品目として挙げられ ている 主な生産物は葉菜類であり リーフレタスやサ ラダ菜 ミツバ ハーブ類が生産されている その中で もリーフレタスの需要は高く 食生活の様々な場面で利 用されている 露地栽培におけるレタス生産は 気候や 病害虫により生産量が大きく左右されるため 農薬を使 用せざるを得ない状況となっている 近年 過剰な残留 農薬が農産物から検出されたことにより 消費者の無農 薬 減農薬志向が高まっており 無農薬栽培と 安定し た栽培 供給が可能な植物工場でのレタスの生産の要求 は高まっている 2 3 光と植物の関係 植物は生育するために全ての波長を必要としておらず 主に赤色光と青色光を利用している 二つの光の主な役 割を以下に挙げる 赤色光 660 nm 付近 青色光 440 nm 付近 主に光合成 糖分の生産 発芽 開花 緑化 主に成長 分化 普通の細胞が根や花芽に変化す ること 着色 花芽分化促進や 抗酸化能や薬草 の薬効成分といった機能性成分の向上 写真 3 例に赤系レタスを赤色光と赤青色光で栽培した写真を 赤色光で育てた赤系レタス 左 赤青色光で育てた赤系レタス 右 示す 写真 3 赤色光で栽培したレタス 写真 3 左 㻔㻑㻕㻨㻎㻓㻓 赤色光で栽培すると大きくなるものの 赤系レタ 㻔㻑㻓㻨㻎㻓㻓 比エネルギー スとはいえ着色はされない 赤青色光で栽培したレタス 写真 3 右 赤色 光に青を混ぜた光で栽培することで 形態が小さ 㻛㻑㻓㻨㻐㻓㻔 㻙㻑㻓㻨㻐㻓㻔 㻗㻑㻓㻨㻐㻓㻔 㻕㻑㻓㻨㻐㻓㻔 くなり葉にポリフェノール 赤色の成分 が蓄積 㻓㻑㻓㻨㻎㻓㻓 される 㻖㻘㻓 㻗㻓㻓 㻗㻘㻓 㻘㻓㻓 㻘㻘㻓 㻙㻓㻓 㻙㻘㻓 㻚㻓㻓 例えば 葉に赤みをつけたい場合は 青色光を照射す ㉝ⰅLED(660nm) る 際立たせたい要素に寄与する波長の光をピンポイン 図 1 2 波長 nm 㟯ⰅLED(440nm) ක 蛍光灯と LED のスペクトル比較
3 トに照射することで生育をコントロールさせることがで きるのである 栽培光を変化させた実験では ハーブの芳香成分とい った 植物の機能性成分の向上が報告されており 光に よる多くの作物の生育制御の可能性が期待されている 2 4 次世代光源 LED の特徴 現在 日本国内で 127 箇所の完全人工光型植物工場が 稼動しており 栽培光源として蛍光灯や 高圧ナトリウ ムランプが使用されている 2012 年 3 月三菱総研調べ 栽培光源としての蛍光灯や高圧ナトリウムランプは イ 写真 4 LED による近接照射 ニシャルコストは低く抑えられるというメリットがある が ランニングコストが高くなるというデメリットを持 表 1 つ そこで次世代の栽培光源として発光ダイオード Light Emitting Diode LED 光源が注目されている LED と LED を使用した植物工場の特徴を示す ③ 実験概要 試験作物 サニーレタス 栽培期間 21 日間 省エネルギー 長寿命 FL 区 白色蛍光灯区 LCC の低減が可能 B0 区 赤色成分 100 蛍光灯と比較して雑多なスペクトルは無く 幅狭 試験条件 青色成分 0 B10 区 赤色成分 90 青色成分 10 い光スペクトルを持つ 図 1 B30 区 赤色成分 80 青色成分 20 植物の特徴付けが可能 B50 区 赤色成分 50 青色成分 50 サイズが小さく 軽量 計測項目 熱線域の光スペクトルを含まないため 近接照 アスコルビン酸 ビタミン C ポリフェノール アントシアニン 射が可能 写真 4 設備上スペースの有効利用が可能 2 5 機能性について 近年 野菜の品質の要素の一つとして 抗酸化活性等 の機能を有する成分が注目されている 抗酸化成分の中 でもビタミン C とポリフェノールに注目して 栽培光質 の変化が赤系リーフレタスのに及ぼす影響について分析 した結果を以下に示す 条件は表 1 に示した ビタミン C アスコルビン酸 図 2 に光質の変化がアスコルビン酸量に及ぼす 影響の結果を示す 青色光の増加に伴って増加す る傾向を示した しかし青色光の割合が増えるに 従い 増加率は少なくなるため 青色光を過度に 図 2 光質の変化が及ぼすレタスのアスコルビン酸への影響 図 3 光質の変化が及ぼすレタスのアントシアニンへの影響 照射してもビタミン C は増加しないことが考え られる ポリフェノール アントシアニン 図 3 に光質の変化がアントシアニン量に及ぼす 影響の結果を示す 青色光が 10 を 30 に変化さ せると 2.5 倍近くアントシアニン量は増加するこ とがわかった これは青色光がある程度の量に達 するとストレスとなり 植物に抗酸化成分を作ら せたと考えられる 3
4 3 当社の完全人工光型植物工場の特徴 2012 年 玉川学園内に建設した当社の植物工場第一号 サイテックファーム TN Produce 写真 5 の特 徴について説明する ⑴ 栽培規模 2012 年現在 サイテックファーム は 1 日に 600 株 のリーフレタスを生産する能力を持っている 栽培から 収穫までの期間は 苗の植え付けから 15 日間の栽培の後 収穫となる 現在は 1 階の栽培スペースの半分しか使用 写真 5 サイテックファーム外観 していない 図 4 が 2015 年にはレタス以外の農作 物も視野に入れた 1 日 3900 株を生産するシステムを稼 動させる予定である 規模拡大にあたり サイテックフ ァーム 1 階と 2 階の将来栽培室スペースに栽培棚を増設 する 図 4 5 ⑵ ハイパワーダイレクト冷却式 LED の採用 実装した LED パネルの特徴を以下に示す LED ランプの出力は一般的な LED と比較して約 10 倍の性能を持つ LED チップの耐久性は ハイ パワー連続照射という条件で 10 年以上使用して も必要な光量を維持する性能を確保した 光変換効率の高い LED チップの使用により 照明 図 4 一階スペース 図 5 二階スペース 電力費を 45 削減した ③ 調光可能な赤青緑の 3 色の LED チップを栽培光 源に採用しため 味や食感 機能性の成分といっ た野菜の特徴をコントロールすることが可能とな った ⑶ 多段式水耕栽培システムの採用 土を使わず養分を水に溶かした液で栽培する 水耕栽 特徴として肥料 培 のシステムを導入した 写真 6 分がリアルタイムで数値として表示されるため 安定し た生産が可能となる さらに薄膜水耕栽培方式を採用し このこ 6 段の多段式の栽培が可能となった 写真 7 とで 栽培面積は同じ床面積あたり 6 倍の作物を栽培す ることが出来るようになっている ⑷ 高機能化 図 6 にレタスの総合的な抗酸化力の結果を示す LED 農園産のレタスは露地のものと比較すると 2.6 倍 他の植物工場産 蛍光灯栽培 のものと比較すると 3.5 倍の抗酸化能を持つレタスの生産が行える 2 5 で記述 した通り 抗酸化能を高めるには 光質のバランスを調 節する必要がある 蛍光灯や 太陽光での栽培した野菜 では 品質を調節するのが困難とされる 今回のこの結 果は サイテックファームの LED 特徴 3 ⑵③ が 反映された結果である 写真 6 4 水耕栽培の様子
5 ⑸ 環境制御 2 2 で挙げた環境項目を全て制御できるシステムで ある これらを厳密に制御することで一定の品質を達成 することが出来る 栽培室内のクリーン度は米国連邦空 気清浄度基準でクラス 100,000 レベルを維持できるフィ ルターを実装している そのため 空気中の微粒子およ び細菌は少ないため 栽培している野菜に付着する細菌 数を抑えることが可能となる 実際当植物工場で栽培しているレタス 3 種類 グリー ンウェーブ レッドファイヤー フリルレタス の一般 細菌数を分析した結果 全て細菌の集落数が 300 個以下 作物分析における測定限界値 となった 露地野菜と比 較すると 300 分の 1 以下の細菌数であった 表 2 ⑹ 写真 7 多段式栽培棚 全自動化システム この栽培室の全自動化システムは大きく以下の二つに 䛰ᢘ㓗 ງ㻒㼊 ⴝ 㩥㔔㔖 㻜㻓 分けられる クレーンを用いた苗を植えたトレイの入庫および 収穫時期の野菜の出庫システム 図 7 上記トレイを 15 日間かけて栽培棚を移動する自 動移動システム 以上の二つを組み込むことで 本植物工場は 人は動 かず物 野菜 を動かす といった工業的な野菜生産シ 㻚㻘 㻙㻓 㻗㻘 㻖㻓 㻔㻘 㻓 㻯㻨㻧 ᅧ ステムに構築することができた 図 6 この自動化システムを導入することで 労力の削減 人 㟚ᆀ ᇰ 䛴 ᕝሔ 各レタスにおける総抗酸化活性の比較 件費の節約となり 更には農業では難しいと考えられて 表 2 いる自動化の一助となる 露地野菜と LED 農園産の一般細菌数の比較 一般細菌集落数 ⑺ ICT 技術の導入 1 100,000 個程度 g グリーンウェーブ 300 個以下 g レッドファイヤー 300 個以下 g フリルレタス 300 個以下 g 個以下 cc 露地野菜 本植物工場には約 50 台の環境監視センサーがあり 栽 LED 農園産 培環境を常に監視 自動制御し 野菜に最適な環境を維 持することが可能になっている このシステムの導入による野菜の生育と栽培環境の可 上水 視化は 栽培のマニュアル化 システム化を達成するこ とが可能となった 将来的にはクラウドコンピューティングを採用するこ とで栽培から流通まで一元管理したサプライチェーンマ 1 文献より引用 年 12 月食品分析センター調べ 厚生労働省水質基準 平成 15 年厚生労働省告示第 261 号 ネジメントシステムの構築を目指している 5 植物工場事業の方針 5 1 本事業の目的 植物工場の事業化にあたり 産学連携の事業化スキー ムを図 8 に 2 つのタスクを以下に示した タスク 1 玉川学園内サイテックファームにおいてレタスを生産 し販売を行う 安定的で高品質な農作物の生産 販売を 行い 信頼されるブランドに築き上げる そのために実 図 7 5 クレーンによる野菜トレイの搬送
6 図 8 産学連携による事業化スキーム 務を通して事業化にあたり問題となる点の把握, 解決方法を検討し, ハード, ソフトともにシステム構築のブラッシュアップを図る. タスク 2 植物工場ビジネスモデル ( 普及型 ) を企画, 実証し, 植物工場ビジネスに取り組もうとする事業者, 生産者にシステムパッケージを販売し, トータルサポートを行う. 6. おわりに 図 9 産学連携による効果 玉川大学との産学連携協定に基づき, 玉川学園内サイテックファームに完成した完全人工光型植物工場で生産した高品質で安心 安全な農作物を小田急 OX 他の流通店舗等を通じて販売を行う. この産学連携により得られたノウハウを活用した積極的な事業展開を図り, 将来は収益の一つの柱に育てていきたいと考えている. このような植物工場の特徴を存分に発揮し, 野菜の栽培を行うためには玉川大学の技術的バックアップが必須である. 玉川大学と当社のお互いの専門分野である研究と事業を組み合わせることにより, 天候に左右されない未来型農業ビジネスの提案と検証, 新しい農業ビジネスの創出ができると自負している. 加えて今後, 当社は玉川大学との連携をさらに盤石なものとし, 消費者ニーズに継続的に応え, 東日本大震災における被災地の産業復興や農業を中心とした地域活性策に力を注いで行く ( 図 9). 謝辞 : 本技報に掲載した分析の際, 技術的指導を頂いた玉川大学農学部渡邊博之教授, 玉川大学学術研究所荒井みち代助手に厚く御礼申し上げます. 参考文献完全制御型植物工場 ( 著 ) 高辻正基オーム社,2007 LED 植物工場 ( 著 ) 高辻正基日刊工業新聞社,2011 芽物野菜等の細菌汚染実態調査小林妙子ら宮城県保健環境センター年報, 第 26 号,2008 6
エスペックミックは長年培ってきた環境制御 栽培技術で植物の生産に最適なシステムを提供しております 特 徴 クリーンな室内で 無農薬の安全 安心な野菜の生産ができます 生産規模に応じて中小から大規模なものまで レイアウト 設計提案します 光源や栽培システムも栽培作目に応じて 各種対応できます 植物工場
植物工場 Plant Factory 新鮮で安全安心の無農薬野菜を生産する人工光型 小規模施設から大規模施設までラインナップ 光源 栽培システムなど 用途に応じてカスタマイズ エスペックミックは長年培ってきた環境制御 栽培技術で植物の生産に最適なシステムを提供しております 特 徴 クリーンな室内で 無農薬の安全 安心な野菜の生産ができます 生産規模に応じて中小から大規模なものまで レイアウト 設計提案します
⑴ ⑵ ⑶
- 108 - ⑴ ⑵ ⑶ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ - 110 - ⑴ ⑵ ⑶ - 111 - ⑷ ⑴ ⑸ ⑹ ⑵ ⑶ - 112 - ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑴ ⑵ - 115 - - 116 - - 117 - - 118 - - 119 - - 120 - ⑴ - ⑴ ⑴ ⑵ ⑴ ⑵ ⑵ ⑴ ⑵ ⑴ ⑵ - 122 - - 123 - ⑴ ⑵ ⑴ ⑵ ⑶ - 124 - ⑷ - 125 -
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完全人工光型植物工場の 省エネルギー化に関する研究 各種照明器具によるライフサイクルコストの検討 T14K651K 浅利夏菜子指導教員赤林伸一教授 研究目的 研究目的 図 S 社の完全人工光型植物工場 近年 完全密閉下で光 温熱空気環境を制御し 無農薬 無菌で植物を通年計画生産する完全人工光型植物工場が注目されている しかし完全人工光型植物工場では露地栽培では不要な照明 空調用エネルギー費用が必要であり
フィールド養液栽培装置 特 徴 フィールド養液栽培装置は 電気を使用せず排液を出さない ローコスト 環境保全型の養液栽培システムです ロ ー コ ス ト 電 気 不 要 排液がでない 組立 設置が簡単 栽 培 も 簡 単 適 地 適 作 有機栽培可能 栽培システムは複雑な機器が不要で 導入コスト 栽
養液栽培システム HYDROPONIC SYSTEM. フィールド養液栽培装置 ストロベリーフィールド N-BOX 養液栽培 葉菜類 果菜類 葉菜類 果菜類に対応した多種の 養液栽培システムをラインナップ 人工光型育苗装置による苗の安定生産 環境保全型 多収量型などの独自の栽培システムを ご提案いたします フィールド養液栽培装置 特 徴 フィールド養液栽培装置は 電気を使用せず排液を出さない ローコスト
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天候 クリーンな環境で野菜を育てる植物工場 放射能汚染物質 害虫 鳥取市雇用創造協議会では 2015 年 9 月から若桜街道の空き店舗で野菜の試験栽培を始めました LED や空調など栽培環境を完全にコントロールし 野菜にとって一番良い環境で水耕栽培しています 野菜は太陽光の代わりに LED の光で光合成を行い 土の代わりに肥料の入った水で成長します 播種 ~ 収穫まで野菜栽培に適した環境にしているので成長が早いのが特徴です
札幌市道路位置指定審査基準
1 42 1 3 25 11 23 42 1 5 42 1 5 25 338 144 42 2 1.8 25 11 23 42 2 1 2m 3 2 4 7 3 1,000 43 1 2 45 42 1 5 35 35 35 120 12 144 4 1 1 5m2m 10m2m 5m2m 4m5m 5m2m 5m2m 144 4 1 2 144 4 1 3 144 4 1 5 42 1 5 10
Holland Horti
オランダの施設園芸 基本データ農業部門で付加価値において最大シェアを持つサブセクター 施設園芸の作付面積 :10,274ha( 全体の 6.8%) 園芸総作付面積 :151,107ha 施設園芸全体の部門別割合 野菜部門別の作付割合 オランダの施設園芸 歴史 19 世紀頃 : 簡易的な土壁 + ガラス屋根の簡易温室 1900 年頃 : ガラス温室の始まり 暖房の利用 1980 年頃 : ロックウール栽培の普及
チャレンシ<3099>生こ<3099>みタ<3099>イエット2013.indd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 使い古した土の活用 使 古し 使い 古した土 た土の活 た土 の活 活用 5 Q 5 Q Q & A よくある質問 A よく よくある よく ある質問 ある 質問 鉢やプランターで栽培した後の土は 捨てないで再利用しましょう 古い土には作物の 病原菌がいることがあるので 透明ポリ袋に入れ水分を加えて密封し 太陽光の良く当た る所に1週間おいて太陽熱殺菌します
2 ( 178 9)
( 1,876.58 km2) 98 ( 11 ) ( 21 ) 4 17 (8 9 ) 28 6 1? H25.12 11,998 489.5 H26.12 13,392 111.6% 565.5 115.5% H27.12 13,828 103.3% 476.8 84.3% H25.12 84 4.5 H26.12 132 157.1% 5 111.1% H27.12 95 72.0 2.56
特徴 ロビーやオフィス レストランなどで野菜を使った緑化を提案します 観葉植物に替えて野菜を使って 手軽に屋内緑化を行う栽培システムです ロビーやオフィス レストランからご家庭まで手軽に水耕栽培による屋内での野菜栽培を行え 見る楽しみ 育てる楽しみ 食べる楽しみの 3 つの楽しみを体験できます オー
Vege Green プラントセラー リーフシェルフ 野菜を使って手軽な屋内 屋外 壁面の緑化を 見る楽しみ 育てる楽しみ 食べる楽しみの 3 つの楽しみを体験できます ミニ植物工場として空きスペースを有効活用できます 特徴 ロビーやオフィス レストランなどで野菜を使った緑化を提案します 観葉植物に替えて野菜を使って 手軽に屋内緑化を行う栽培システムです ロビーやオフィス レストランからご家庭まで手軽に水耕栽培による屋内での野菜栽培を行え
⑴ ⑵ ⑶ ⑷ A C B ( D Other A C B ( D 1996/2/1 1996/3/1 1996/6/1 1996/8/1 1996/9/1 1997/3/1 1997/5/1 1997/6/1 1997/6/1 1997/6/1 1997/10/1 1997/10/1 1997/10/1 1997/11/1 1997/11/1
ウエダ本社_環境レポート_111007_04
2011 年度 環境レポート 地域に生きる私たちのエコ 株式会社ウエダ本社 株式会社ウエダ本社 4. 具体的な環境活動のご紹介 ①電力使用量の削減策として 下記の取り組みをしています 空調使用量の低減 設定温度を 夏は 28 冬は 20 に設定 また 空調機器の運 転が必要最小限ですむように細かくゾーニングを行い 各エリア毎 に室温を管理 設定温度での一律運転から 各エリア毎に個別運転 に切り替え
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風力発電所向 監視制御システム ご提案書 株式会社シーエスデー CSD. Customer Solutions Development CSD CSD Customer Customer Solutions Solutions Development Development Co., Co., Ltd. Ltd. 0. はじめに : 風力発電事業の再市場開拓に 再生エネルギーとして 近年太陽光発電所が盛んに建築されていますが
画面遷移
生産者向け操作マニュアル 2018/02/02 1 目次 1. ログイン... 5 1.1. URL... 5 1.2. ログイン画面... 5 2. 生産履歴管理 編集機能... 5 2.1. メニュー画面... 5 2.2. 履歴情報を表示する... 7 2.3. 履歴の表示方法を変更する... 8 2.4. 履歴情報... 9 2.5. 耕種概要... 10 2.5.1 耕種概要を編集する...
LEDの光度調整について
光測定と単位について 目次 1. 概要 2. 色とは 3. 放射量と測光量 4. 放射束 5. 視感度 6. 放射束と光束の関係 7. 光度と立体角 8. 照度 9. 照度と光束の関係 10. 各単位の関係 11. まとめ 1/6 1. 概要 LED の性質を表すには 光の強さ 明るさ等が重要となり これらはその LED をどのようなアプリケーションに使用するかを決定するために必須のものになることが殆どです
CDMカタログ_ indd
MASTERColor CDM MASTERColor CDM Catalog フィリップスコンパクトメタルハライドランプマスターカラー CDM 総合カタログ 1 マスターカラー CDM-Rm ミニシリーズ (φ 50mm リフレクター付きミニタイプ片 GX10 高効率セラミックメタルハライドランプ ) MASTERColor CDM-Rm Mini シリーズ 基本特長 Type 直径約 50mmのMR1ダイクロハロゲンランプとほぼ同等のコンパクトサイズ
indd
AIR COMPRESSOR GENERAL CATALOG このカタログに掲載したは最高圧力時に吐出すを吸込み状態 大気圧 に換算した値です 空気圧縮機ラインアップ 適量 適圧 適所のご要望にお応えする フルラインアップの日立空気圧縮機 省エネ 環境ソリューションも多彩です 給油式 0.75 240 往復動型圧縮機 0.75 15 スクリュー型圧縮機 7.5 240 無給油式 0.1 680 各ライン
LED 照明の種類 LED 照明は主に器具と光源が一体化したシーリングライトなどの LED 照明器具 と白熱電球や蛍光灯の光源部分を LED に置き替えた LED ランプ に分類されます ( 図 2-1) 省エネ性と環境性が重視され 公共建築物で使用された LED 照明器具の採用機種数は 2010
2030 年すべての照明を LED 化 2016/07/20 温暖化政策の基礎知識 松本真由美 国際環境経済研究所理事 東京大学客員准教授 今年に入り 政府は 2030 年度には家庭やオフィス 工場などすべての照明の LED 化を図るなど LED 照明を 温暖化対策の重要な施策として位置付ける方針を打ち出しています 今回は LED 照明に焦点を当てて 日本の 省エネと温暖化対策を考えたいと思います
77_13【特集論文】植物工場の現状の課題とその一検証
大林組技術研究所報 No.77 2013 植物工場の現状の課題とその一検証 下山真人 山本縁 高橋真一 溝田陽子 末田香恵 久保啓治 Examination of Current Issues of Plant Factory ( 本社技術部 ) Masato Shimoyama Yukari Yamamoto Shinichi Takahashi Yoko Mizota Kae Sueda Keiji
LG1H 形 高天井用 LED 照明 工場や倉庫の高天井に最適な LED 照明器具 108 形 /173W タイプ ( 水銀灯 400W 相当 ) ( メタルハライドランプ 250W 相当 ) 124 形 /482W タイプ ( 水銀灯 1,000W 相当 ) ( メタルハライドランプ 700W 相
LG1H 形 高天井用 LED 照明 工場や倉庫の高天井に最適な LED 照明器具 108 形 /173W タイプ ( 水銀灯 400W 相当 ) ( メタルハライドランプ 250W 相当 ) 124 形 /482W タイプ ( 水銀灯 1,000W 相当 ) ( メタルハライドランプ 700W 相当 ) 116 形 /321W タイプ ( 水銀灯 700W 相当 ) 112 形 /241W タイプ
宮城県 競争力のある大規模土地利用型経営体の育成 活動期間 : 平成 27~29 年度 ( 継続中 ) 1. 取組の背景震災により多くの生産基盤が失われ, それに起因する離農や全体的な担い手の減少, 高齢化の進行による生産力の低下が懸念されており, 持続可能な農業生産の展開を可能にする 地域営農シス
宮城県 競争力のある大規模土地利用型経営体の育成活動期間 : 平成 27 年度 ~ 継続中 震災後, 沿岸部では, 新たな大規模土地利用型経営体が一気に設立し, 内陸部では, 農地集積による急激な面積拡大など, 経営の早期安定化や地域の中核を担う経営体としての育成が急務となった そこで, 県内に 4 つのモデル経営体を設置し, 省力 低コスト生産技術及び ICT の導入を支援し, 地域の中核を担う経営体としての育成を図った
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11 Application Note 光測定と単位について 1. 概要 LED の性質を表すには 光の強さ 明るさ等が重要となり これらはその LED をどのようなアプリケーションに使用するかを決定するために必須のものになることが殆どです しかし 測定の方法は多種存在し 何をどのような測定器で測定するかにより 測定結果が異なってきます 本書では光測定とその単位について説明していきます 2. 色とは
資料1:地球温暖化対策基本法案(環境大臣案の概要)
地球温暖化対策基本法案 ( 環境大臣案の概要 ) 平成 22 年 2 月 環境省において検討途上の案の概要であり 各方面の意見を受け 今後 変更があり得る 1 目的この法律は 気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止すること及び地球温暖化に適応することが人類共通の課題であり すべての主要国が参加する公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための国際的な枠組みの下に地球温暖化の防止に取り組むことが重要であることにかんがみ
2016 Takeei Enviro nmental and Social Report 1967 1970 1984 1990 1993 40 タケエイグループ拠点数の推移 35 再生可能エネルギー 環境エンジニアリング 環境コンサルティング 30 ランドフィル 最終処分場 マテリアルリサイクル 25 建設廃棄物処理 リサイクル 20 VISION for 2020 対象期間 15 10
Microsoft Word - ⑦内容C【完成版】生物育成に関する技術.doc
内容 C 生物育成に関する技術 (1) 生物の生育環境と育成技術について, 次の事項を指導する 項目 ここでは, 生物を取り巻く生育環境が生物に及ぼす影響や, 生物の育成に適する条件及び育成環境を管理する方法を知ることができるようにするとともに, 社会や環境とのかかわりから, 生物育成に関する技術を適切に評価し活用する能力と態度を育成することをとしている ア生物の育成に適する条件と生物の育成環境を管理する方法を知ること
力率 1.0(100%) の場合 100% の定格出力まで有効電力として発電し 出力できます 力率 0.95(95%) の場合は 定格出力の 95% 以上は有効電力として出力できません 太陽光発電所への影響 パワコンの最大出力が 95% になるので 最大出力付近ではピークカットされます パワコンの出
力率一定制御についての Q&A 集 2018 年 5 月 31 日 JPEA 事務局 2017 年 3 月の系統連系規程改定により 低圧配電線に逆潮流ありで連系する太陽光発電設備の標準力率値は 0.95 とすることが規定されました パワコンメーカーでは力率を 0.95 に設定することができる機能を付加した製品を順次市場に送り出しております このようなパワコンでは 力率値を 0.95 に設定する必要があります
NISSIN REPORT 2015 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 5 7 9 10 11 12 13 15 1,500 1,000 500 0 1,033 2012 1,099 1,071 2013 2014 150 100 50 0 71 2012 95 90 2013 2014 44.2% 18.3% 22.4% 15.1% 49.5% 1.1% 28.4% 17.5%
黒ウコンの安定生産システムの構築 及び 高齢化社会のQOLの向上に向けた 機能性食品等の開発
黒ウコンの安定生産システムの構築及び高齢化社会のQOL 向上に向けた機能性食品等の開発 革新的技術創造促進事業 ( 事業化促進 ) 2017 年 10 月 4 日 1 科 : ショウガ科黒ウコンとは属 : バンウコン属学名 :Kaempferia parviflora 英名 :Black ginger 黒ウコンには このような成分が含まれます 和名 : 黒ウコン 黒ショウガ ポリフェノールポリフェノールとは
東芝ライテック株式会社 照明器具個別制御システム T/Flecs ティーフレックス 2014年4月 T/Flecsは 照明器具を1台ごとにコントロールする照明制御シス きめ細かい制御で快適な視環境と省エネを実現します T/Flecs システムでは 照明器具ごとに通信機能を持たせることで それぞれの明
東芝ライテック株式会社 照明器具個別制御システム T/Flecs< ティーフレックス > 2014 年 4 月 東芝ライテック株式会社 照明器具個別制御システム T/Flecs ティーフレックス 2014年4月 T/Flecsは 照明器具を1台ごとにコントロールする照明制御シス きめ細かい制御で快適な視環境と省エネを実現します T/Flecs システムでは 照明器具ごとに通信機能を持たせることで それぞれの明かりを個別にコントロールします
バンカーシート 利用マニュアル 2017年版(第一版)
施設野菜の微小害虫と天敵カブリダニ 施設野菜での微小害虫問題 中央農業研究センター 石原産業 ( 株 ) 施設のイチゴではハダニ類が多発し 問題となる 施設のキュウリ ナス サヤインゲンでも アザミウマ類やコナジラミ類などの被害や媒介ウイルス病が問題となる これらの害虫は薬剤抵抗性が発達しやすく 農薬での防除は難しい カブリダニ類は有力な天敵であるが 放飼時期の見極めや農薬との併用などが難しく これらの施設作物では利用が進んでいない
スマートライフおすすめ BOOK P2_P 省エネ ネ エ 蓄 ネ 創エ! なるほど はじめに もう中学生! フ イ ラ ト ー マ ス が そ れが それ も くじ 地球温暖化と私たち 4 エネルギーと私たち 6 スマートライフ はじめよう スマートライフ 10 HEMS
スマートライフおすすめ BOOK 表 1_ 表 4 2015.05.27 度版 年度版 5年 15 2 01 20 K O O B め おすす と 生 学 中 に もう ボク トライフ ー う スマ 一緒に学ぼ ついて スマートライフジャパン推進フォーラム http://smart-life-japan.jp/ スマートライフジャパン推進フォーラムの活動は 政府が 決定した省エネルギー対策の取り組みに位置づけられています
高品質トマト人工光育苗装置
新規領域 高品質トマト人工光育苗装置 High-Quality Tomato Seedling Production System Using Artificial Light 三須英幸 * 森正樹 奥村宗一郎 Hideyuki Misu Masaki Mori Souichirou Okumura 金澤進一 池口直樹 中井龍資 Shin-ichi Kanazawa Naoki Ikeguchi Ryusuke
Xamテスト作成用テンプレート
気体の性質 1 1990 年度本試験化学第 2 問 問 1 次の問い (a b) に答えよ a 一定質量の理想気体の温度を T 1 [K] または T 2 [K] に保ったまま, 圧力 P を変える このときの気体の体積 V[L] と圧力 P[atm] との関係を表すグラフとして, 最も適当なものを, 次の1~6のうちから一つ選べ ただし,T 1 >T 2 とする b 理想気体 1mol がある 圧力を
ベースライトのスタンダード 色を自然に引き立てる Ra95 スタンダードタイプも光束維持率を向上 HIDタイプは約 6 万時間のロングライフ 1
ベースライトのスタンダード 色を自然に引き立てる Ra95 スタンダードタイプも光束維持率を向上 HIDタイプは約 6 万時間のロングライフ 1 色を自然に くっきり表現 光束維持率の向上 高演色 タイプ は Ra95と演色性に優れ 商品をくっきりと際立たせます スペクトル制御技術により 肌の色も美しく 自然な色を再現します HIDは光束維持率を70% から80% にアップ 寿命も大幅に伸び 約 60,000
技術名
統合環境制御装置の開発 農業技術センター [ 背景 ねらい ] 県内の先進的農家では光合成を促進することなどを目的に ハウス内の温度 湿度 炭酸ガス濃度を制御する栽培方法が行われている この栽培方法では その日の気象状況により 温度 湿度 炭酸ガス濃度を制御する装置の設定値を自動的に調整する統合環境制御が効率的であるが 既存の装置では刻々と変化する気象状況に応じて設定条件を変更することは不可能である
第6章 主要設備方式 廃熱利用事例 トランスヒートコンテナ トランスヒートコンテナは工場などから出る低温 200 以下 の廃熱を潜熱蓄熱材 英: Phase Change Material に回収して蓄熱し 遠く離れた場所に搬送して熱エネルギーを利用 する技術である 廃熱を利用することにより二酸化炭素 CO2 の削減や省エネルギーが図れ パイプライン などのインフラを整備する必要がないため導入コストも低くできるメリットがある
シャープ100年史:第7章
1986 1991 1 7-01 7-02 7-04 7-03 2 7-06 7-0 3 7-08 7-07 4 7-10 7-09 6 7-11 7-12 オプトデバイスのリードを支えた オンリーワン 応用製品とともに発展してきたオプトデバイス オプトデバイスとは 光学と電子工学を融合した半導体部品で 大量情報の伝達 記憶 変換を素早く 正確にでき 高度情報化社会で大きな役割を果たした 発光素子と受光素子から
